JP5177973B2 - Elastomer tire component and tire manufacturing apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、エラストマータイヤ構成部材とタイヤを製造する装置に関する。   The present invention relates to an elastomer tire component and an apparatus for manufacturing a tire.

従来技術において、ゴムのエラストマーシートからタイヤ構成部材を製造することが公知であり、この場合、エラストマーシートは、所定の長さに切断され、円筒形の組立てドラム上に折り重ねられるかまたは突合せ継ぎされる。次に、タイヤ組立てドラムは中心部が半径方向に伸ばされ、端部は軸線方向に延伸されてタイヤが環状に形作られる。コードで補強された層のベルトおよびトレッドゴムのストリップがグリーンカーカスのクラウン上に貼り付けられ、「グリーン」、すなわち未加硫タイヤ組立体が作られる。完成したタイヤ組立体は次に、タイヤ型に入れられ、加硫と呼ばれるプロセスで硬化させられ、タイヤが製造される。   It is known in the prior art to manufacture tire components from rubber elastomeric sheets, where the elastomeric sheet is cut to length and folded onto a cylindrical assembly drum or butt splice. Is done. Next, the tire building drum is stretched in the radial direction at the center, and extended at the end in the axial direction to form the tire in an annular shape. A cord reinforced layer belt and a strip of tread rubber are affixed onto the crown of the green carcass to create a “green” or unvulcanized tire assembly. The completed tire assembly is then placed in a tire mold and cured in a process called vulcanization to produce a tire.

タイヤ構成部材は、円筒形のタイヤ組立てドラム上で平坦に組み立てられ、次に環状に伸ばされるので、各構成部材には、成形する前に張力または圧縮をかけておく必要がある。様々な部品をこのように伸ばすと、加硫時に構成部材が加熱されたときに様々のゴム部品同士が滑るようになる。様々な部品の滑りを最小限に抑えることが試みられている。他の欠点は、タイヤが、継ぎ合わされてタイヤの非一様性の原因になる構成部材を有することである。   Since the tire components are assembled flat on a cylindrical tire building drum and then stretched annularly, each component must be tensioned or compressed prior to molding. When the various parts are stretched in this way, the various rubber parts slide when the component is heated during vulcanization. Attempts have been made to minimize slippage of various parts. Another drawback is that the tire has components that are spliced to cause tire non-uniformity.

タイヤ製造業者は、タイヤの非一様性を解消することに多大な努力を払うようになっている。最近、タイヤ製造業者は、未加硫ゴムの連続したストリップからタイヤ構成部材を製造している。未加硫ゴムの薄く狭いストリップが、回転ドラムまたは環状コア上に周方向に複数回巻かれ、これらストリップは、タイヤ構成部材の所望の形状を製造するために、連続的に層またはスタック状に積み重ねられる。たとえば、特許文献1および特許文献2を参照されたい。ゴムのストリップは通常、押出し装置を使用してタイヤ組立てドラムまたは環状コア上に直接押し出される。あるいは、ストリップをカレンダー加工で形成し、次にタイヤドラムまたはコアに運んでもよい。   Tire manufacturers are making great efforts to eliminate tire non-uniformity. Recently, tire manufacturers have manufactured tire components from continuous strips of unvulcanized rubber. A thin, narrow strip of unvulcanized rubber is wound circumferentially on a rotating drum or annular core multiple times, and these strips are continuously layered or stacked to produce the desired shape of the tire component. Stacked. For example, see Patent Document 1 and Patent Document 2. The rubber strip is usually extruded directly onto a tire building drum or annular core using an extrusion device. Alternatively, the strip may be formed by calendering and then carried to a tire drum or core.

タイヤ構成部材を製造するこのストリップ積層方法は、環状のタイヤ構成部材が通常、1つの連続ストリップで構成されるため、重ね継ぎを無くすという利点を有する。ストリップ積層は、タイヤ構成部材の形状がタイヤごとに異なるため、融通に富んだ製造を可能にするという他の利点を有する。
米国特許第6,372,070号 米国特許第4,963,207号
This method of laminating strips for producing tire components has the advantage of eliminating lap splices, since the annular tire component is usually composed of one continuous strip. Strip lamination has the other advantage of allowing versatile manufacturing because the shape of the tire component varies from tire to tire.
US Pat. No. 6,372,070 US Pat. No. 4,963,207

しかし、ストリップ積層にはいくつかの欠点がある。まず、閉じ込められた空気、すなわちエアポケットがストリップ同士の間に形成され、完成したタイヤ構成部材に隙間を生じることがある。ストリップ積層の第2の欠点は、タイヤ構成部材の輪郭が、一定の幾何学的形状を有するストリップが積み重ねられるために近似的な輪郭になることである。また、積み重ねの結果として、タイヤ構成部材の外面は平滑ではない。構成部材の輪郭は通常、上面と底面がずれており、そのため、一般に「ライト」、すなわち変色と呼ばれる表面欠陥が生じる可能性がある。第3の欠点は、加圧ローラまたはステッチャ(stitcher)を使用してストリップをドラムまたはコアに縫い付ける必要があり、ゴムがローラに付着しようとすることである。他の欠点は、構成部材が複数のストリップで形成されるため、所望の形状の近似的な形状に過ぎないことである。   However, strip lamination has several drawbacks. First, trapped air, i.e., air pockets, are formed between the strips, creating a gap in the finished tire component. A second disadvantage of strip lamination is that the contours of the tire components are approximate due to the stacking of strips having a certain geometric shape. Also, as a result of stacking, the outer surface of the tire component is not smooth. The contours of the components are usually offset from the top and bottom surfaces, which can result in surface defects commonly referred to as “light” or discoloration. A third drawback is that the pressure roller or stitcher must be used to sew the strip to the drum or core and rubber will try to adhere to the roller. Another disadvantage is that the component is only an approximate shape of the desired shape since it is formed of multiple strips.

本発明の目的は、ストリップ積層の持つこれらの欠点を解消する、エラストマー材料のストリップを表面に貼り付ける装置を提供することにある。   It is an object of the present invention to provide an apparatus for applying a strip of elastomeric material to a surface that overcomes these disadvantages of strip lamination.

本発明の、エラストマー材料のストリップを表面に貼り付ける装置は、
注入手段と流体連通する入口と、出口を含み、注入手段のエラストマー材料の送り出し方向に対して下向きに傾斜している第1の流路を有し、注入手段から出たエラストマー材料が第1の流路に送り込まれる遷移部材と、
第1の流路の出口と流体連通する入口と、出口を含む垂直な遷移流路と、該遷移流路の出口と流体連通する入口と、出口を含み、遷移流路に対して下向きに傾斜している第2の流路と、を有し、垂直な軸の周りを遷移部材に対して回転可能であり、遷移部材から出たエラストマー材料が遷移流路を経て第2の流路に送られるアプリケータヘッドと、
アプリケータヘッドに取り付けられ、第2の流路の出口と流体連通する入口と、アプリケータヘッドから送り込まれたエラストマー材料のストリップを表面上に貼り付ける出口オリフィスと、を有するノズルと、
を有する
The apparatus for applying a strip of elastomeric material to a surface of the present invention comprises:
An inlet in fluid communication with the injecting means and an outlet is included and has a first flow path that is inclined downward with respect to the direction of delivery of the elastomeric material of the injecting means, the elastomeric material exiting from the injecting means being the first A transition member fed into the flow path;
An inlet in fluid communication with the outlet of the first channel, a vertical transition channel including the outlet, an inlet in fluid communication with the outlet of the transition channel, and an outlet that is inclined downward with respect to the transition channel A second flow path that is rotatable with respect to the transition member about a vertical axis, and the elastomeric material exiting the transition member is sent to the second flow path through the transition flow path. An applicator head,
A nozzle having an inlet attached to the applicator head and in fluid communication with the outlet of the second flow path; and an outlet orifice for applying a strip of elastomeric material fed from the applicator head onto the surface;
Have

定義
タイヤの「アスペクト比」は、タイヤの断面高さ(SH)のタイヤの断面幅(SW)とのの比を意味する。
Definition The “aspect ratio” of a tire means the ratio of the cross-sectional height (SH) of the tire to the cross-sectional width (SW) of the tire.

「軸線方向の」および「軸線方向に」は、タイヤの回転軸に平行なラインまたは方向を意味する。   “Axial” and “axially” mean a line or direction parallel to the axis of rotation of the tire.

「ビード」は、タイヤの、環状の引張り部材を有する部分を意味し、設計リムに合うように、フリッパ、チッパ、エイペックス、トウガード、チェーファーのような他の補強部材を有する場合と有さない場合がある。   “Bead” means the portion of the tire that has an annular tension member and may or may not have other reinforcing members such as flippers, chippers, apex, toe guards, chafers, etc. to fit the design rim. There may not be.

「ベルト補強構造」は、織物または不織布である互いに平行なコードのプライの少なくとも2つの層を意味し、トレッドの下に位置し、ビードに固定されず、かつタイヤの赤道面に対して17°から27°の範囲の左右のコード角度を有する。   “Belt reinforced structure” means at least two layers of parallel cord plies that are woven or non-woven, located under the tread, not fixed to the bead, and 17 ° to the equatorial plane of the tire Left and right cord angles in the range of 27 °.

「カーカス」は、プライ上のベルト構造、トレッド、アンダートレッド、およびサイドウォールゴムとは異なり、ビードを含むタイヤ構造を意味する。   “Carcass” means a tire structure including beads, unlike the belt structure on the ply, tread, undertread, and sidewall rubber.

「周方向」は、軸線方向に垂直な環状トレッドの表面の周囲に沿って延びるラインまたは方向を意味する。   “Circumferential” means a line or direction extending along the circumference of the surface of the annular tread perpendicular to the axial direction.

「チェーファー」は、ビードの外側の周りに配置され、コードプライをリムから保護し、たわみをリムの上方に分散させ、タイヤを密封する材料の狭いストリップを指す。   “Chafer” refers to a narrow strip of material that is placed around the outside of the bead to protect the cord ply from the rim, distribute the deflection above the rim, and seal the tire.

「チッパ」は、タイヤのビード部に配置された補強構造を意味する。   “Chipper” means a reinforcing structure disposed in a bead portion of a tire.

「コード」は、タイヤ内のプライを構成する補強ストランドの1つを意味する。   “Cord” means one of the reinforcing strands that make up a ply in a tire.

「設計リム」は、規定された構成および幅を有するリムを意味する。この明細書では、設計リムおよび設計リム幅は、タイヤが製造される地域で有効な工業標準規格で規定されているものである。たとえば、米国では、設計リムはタイヤおよびリム協会(TRA)によって規定されている。ヨーロッパでは、リムは欧州タイヤおよびリム技術機構(ETROT)の標準マニュアルで規定され、設計リムという用語は、標準寸法リムと同じである。日本では、標準化機構は日本自動車タイヤ協会である。   “Designed rim” means a rim having a defined configuration and width. In this specification, the design rim and the design rim width are those defined by the industry standard effective in the region where the tire is manufactured. For example, in the United States, design rims are defined by the Tire and Rim Association (TRA). In Europe, rims are defined in the European Tire and Rim Technology Organization (ETROT) standard manual, and the term design rim is the same as a standard size rim. In Japan, the standardization organization is the Japan Automobile Tire Association.

「赤道面(EP)」は、タイヤの回転軸に垂直であり、かつタイヤのトレッドの中心を通過する平面を意味する。   “Equatorial plane (EP)” means a plane perpendicular to the tire's axis of rotation and passing through the center of the tire's tread.

「フットプリント」は、速度が零で標準荷重および空気圧を受けたときにタイヤトレッドが平坦な表面と接触する接触部分または接触領域を意味する。   “Footprint” means a contact portion or contact area where a tire tread contacts a flat surface when subjected to zero speed and normal load and air pressure.

「インナーライナ」は、チューブレスタイヤの内面を形成し、かつタイヤ内に膨張流体を閉じ込める、エラストマまたは他の材料の1つまたは複数の層を意味する。   "Innerliner" means one or more layers of elastomer or other material that form the inner surface of a tubeless tire and contain the inflation fluid within the tire.

「ネット対グロス比」は、フットプリントの間に路面に接触するタイヤトレッドゴムを、溝などの非接触部分を含むフットプリント内のトレッドの面積で割った比を意味する。   “Net-to-gross ratio” means the ratio of the tire tread rubber that contacts the road surface during the footprint divided by the area of the tread in the footprint including non-contact portions such as grooves.

「標準リム径」は、タイヤのビード部が位置する場所でのリムフランジの平均直径を意味する。   “Standard rim diameter” means the average diameter of the rim flange at the location where the bead portion of the tire is located.

「標準空気圧」は、タイヤの使用条件についての然るべき標準化機構によって決められた特定の設計空気圧および荷重を指す。   “Standard air pressure” refers to the specific design air pressure and load determined by the appropriate standardization mechanism for tire usage conditions.

「標準荷重」は、タイヤの使用条件についての然るべき標準化機構によって決められた特定の設計空気圧および荷重を指す。   “Standard load” refers to the specific design air pressure and load determined by the appropriate standardization mechanism for tire usage conditions.

「プライ」は、ゴムで被覆された互いに平行な複数のコードの連続層を意味する。   “Ply” means a continuous layer of a plurality of parallel cords coated with rubber.

「半径方向の」および「半径方向に」は、タイヤの回転軸に半径方向に向かう方向またはタイヤの回転軸から半径方向に離れる方向を意味する。   “Radial” and “radially” mean a direction radially toward or away from the tire's axis of rotation.

「ラジアルプライタイヤ」は、ビードからビードへ延びるプライコードがタイヤの赤道面に対して65°から90°の間のコード角度で配置された、ベルトが巻かれるかまたは周方向に制限された空気入りタイヤを意味する。   “Radial ply tire” is a belt-wound or circumferentially restricted air in which a ply cord extending from bead to bead is disposed at a cord angle between 65 ° and 90 ° with respect to the equator plane of the tire. Means tires inside.

「断面高さ(SH)」は、公称リム直径からタイヤの赤道面の所のタイヤの外径までの半径方向距離を意味する。   “Section height (SH)” means the radial distance from the nominal rim diameter to the outer diameter of the tire at the equatorial plane of the tire.

「断面幅(SW)」は、タイヤが荷重を受けずに標準空気圧で24時間にわたって膨張させられているときとその後の、ラベル、装飾品、または保護バンドによるサイドウォールの高さを除く、タイヤの軸に平行な、タイヤのサイドウォールの外側間の最大線形距離を意味する   “Cross Section Width (SW)” refers to the tire, excluding the height of the sidewalls due to labels, decorations, or protective bands when the tire is inflated at normal air pressure for 24 hours without being loaded. Means the maximum linear distance between the outside of the tire sidewalls, parallel to the axis of

次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

ゴムアプリケータ(applicator)装置100の第1の実施形態が図1〜13に示されている。アプリケータ装置100は、エラストマータイヤ構成部材を迅速にかつ効率的に製造する新規の方法および装置を提供する。アプリケータ装置100は、タイヤ構成部材を未加硫ゴムの単一の連続的な巻かれたストリップまたは複数のストリップから迅速にかつ効率的に製造するのを可能にする。未加硫ゴムの連続的な1つまたは複数のストリップをタイヤ組立てドラムAや環状コア(不図示)などのタイヤ組立て面上に直接貼り付けることができる。   A first embodiment of a rubber applicator device 100 is shown in FIGS. Applicator device 100 provides a novel method and apparatus for quickly and efficiently producing elastomeric tire components. The applicator device 100 allows a tire component to be quickly and efficiently manufactured from a single continuous wound strip or strips of unvulcanized rubber. One or more continuous strips of unvulcanized rubber can be applied directly onto the tire building surface, such as tire building drum A or annular core (not shown).

図1に示されているように、アプリケータ装置100は、支持フレーム110(図を明確にするために一部が取り除かされている)とゴムアプリケータサブ組立体200とを含んでいる。支持フレーム110は、アプリケータ装置100全体をX、Y、およびZ方向(不図示)に並進させる複数の支持レールをさらに含んでよい。   As shown in FIG. 1, applicator device 100 includes a support frame 110 (partially removed for clarity of illustration) and a rubber applicator subassembly 200. The support frame 110 may further include a plurality of support rails that translate the entire applicator device 100 in the X, Y, and Z directions (not shown).

アプリケータ装置100は、押出し成形機、歯車ポンプ、歯車ポンプ−押出し成形機、ゴムインジェクタ(不図示)などのゴム注入手段103に連結される取付けフランジ102を有している。本発明に使用するのに適した押出し成形機は、ドイツ、ミュンヘンのVMI AZ Formen und Maschienenbauによって製造されている。ゴム注入手段103から出たゴム、すなわちエラストマーは、遷移部材120に送り込まれる。図5に最もよく示されているように、遷移部材120は、入口端部122と出口端部124を有する内側流路126を有している。入口端部122は、出口端部124より広い面積を有し、したがって、漏斗状流路126の面積が狭くなっていくことが好ましい。流路126はまた、下向きに傾斜しており(角度θ)、ここで、θはY軸に対して約120°から約165°、より典型的には約135°〜150°の範囲にある。遷移部材120の出口端部124は、Z軸の周りを回転する、回転可能に取り付けられたアプリケータヘッド130に連結されている。アプリケータヘッド130は、中心位置から約360°、より典型的には約+/−150°の範囲で回転することができる。   The applicator device 100 has a mounting flange 102 connected to rubber injection means 103 such as an extruder, a gear pump, a gear pump-extruder, a rubber injector (not shown). An extruder suitable for use in the present invention is manufactured by VMI AZ Formen und Maschienenbau in Munich, Germany. The rubber, i.e., the elastomer, exiting from the rubber injection means 103 is fed into the transition member 120. As best shown in FIG. 5, the transition member 120 has an inner channel 126 having an inlet end 122 and an outlet end 124. The inlet end portion 122 has a larger area than the outlet end portion 124, and therefore, the area of the funnel-shaped channel 126 is preferably narrowed. The channel 126 is also inclined downward (angle θ), where θ is in the range of about 120 ° to about 165 °, more typically about 135 ° to 150 ° with respect to the Y axis. . The exit end 124 of the transition member 120 is coupled to a rotatably mounted applicator head 130 that rotates about the Z axis. The applicator head 130 can rotate in a range of about 360 ° from the center position, more typically about +/− 150 °.

回転可能なアプリケータヘッド130は、漏斗状流路126と流体連通している内側流路132をさらに有している。流路132は、アプリケータヘッド130の回転軸、すなわちZ軸にほぼ揃えられた第1の部分133を有している。押出し成形機から遷移部材120の入口端部122までのゴム流またはエラストマー流は主としてY方向を向いている。したがって、内側流路126、132内を流れるゴム、すなわちエラストマー材料は、主としてY軸に沿った流れから、回転軸に平行な第2の方向への流れ、たとえば、Z軸に沿った流れに移り、その後回転可能なアプリケータ入口134に入る。ゴム材料が回転可能なアプリケータヘッド130に入る前に方向を変えるので、流れはアプリケータヘッド130の回転の影響をずっと受けない。ゴム、すなわちエラストマーは形状を記憶するため、回転の前にゴム材料の方向を変えることで、材料がカールしたり、あるいは他の点で望ましくない非一様な流れを有するのが防止される。   The rotatable applicator head 130 further includes an inner channel 132 that is in fluid communication with the funnel channel 126. The channel 132 has a first portion 133 that is substantially aligned with the rotation axis of the applicator head 130, that is, the Z axis. The rubber or elastomer flow from the extruder to the inlet end 122 of the transition member 120 is primarily in the Y direction. Accordingly, the rubber or elastomeric material flowing in the inner flow paths 126, 132 moves from a flow mainly along the Y axis to a flow in a second direction parallel to the rotation axis, for example, a flow along the Z axis. And then enters the rotatable applicator inlet 134. Since the rubber material changes direction before entering the rotatable applicator head 130, the flow is much less affected by the rotation of the applicator head 130. Since rubber, or elastomer, remembers its shape, changing the direction of the rubber material prior to rotation prevents the material from curling or otherwise having an undesirable non-uniform flow.

アプリケータ流路132は、面積がアプリケータノズル150へ向かって小さくなる第2の部分136をさらに有している。アプリケータ流路132はまた傾斜しており、Y軸に対して約120°〜150°の範囲、より典型的には約135°の角度αをなしている。険しい傾斜の1つの流路(約90°)ではなく傾斜した2つの流路126、135を使用することによって、流れ抵抗が小さく、その結果より効率的なシステムが得られる。さらに、面積が小さくなる流路を使用することで、システムの効率がさらに向上し、ゴム流をシステムから押し出すのに必要なエネルギーが少なくなる。   The applicator channel 132 further includes a second portion 136 that decreases in area toward the applicator nozzle 150. The applicator channel 132 is also inclined to form an angle α in the range of about 120 ° to 150 °, more typically about 135 ° with respect to the Y axis. By using two inclined channels 126, 135 rather than one channel with a steep slope (about 90 °), the flow resistance is low, resulting in a more efficient system. In addition, the use of channels with a smaller area further increases the efficiency of the system and reduces the energy required to push the rubber stream out of the system.

アプリケータ流路の出口端部はノズル150の入口と流体連通している。ノズル150は、図6〜7に最もよく示されているように、1つまたは2つ以上の傾斜面152、154、156、158を有する概ね円筒形の外形を有している。しかし、以下に詳しく説明するように、他のノズル形状を本発明で使用してもよい。内側流路160は、ノズル150の出口オリフィス162に向かって面積が小さくなっていく。ノズル流路160は、長さ/直径比が2〜15、好ましくは約5〜7、より好ましくは約6〜7である。ノズル流路160は任意に、流れ方向を横切る傾斜した縁部の形をした流れ絞り165を含んでよい。流れ絞り165はノズル150の内側の中心に位置し、ノズル150の中心にあるゴム流の速度を小さくし、ノズル150の最外部の所のゴムの速度を大きくするように働くことが好ましい。この機能は、ゴムのうねり(swell)を低減する働きをする。流れ絞り165の後にある内側流路160は、短い管168になっている。ノズル150の出口オリフィス162は台形を有するように示されているが、それらに限られず、方形、矩形、三角形などでの他の形状を使用してよい。ノズルオリフィス162から出るゴムストリップの幅は通常、約15mmであるが、約5mmから約30mmの範囲にあってよい。ノズル150は任意に、外部または内部ヒータ(不図示)を使用して、約0°Fから約230°Fの範囲、好ましくは約0°Fから約200°Fの範囲の温度に加熱されてよい。   The outlet end of the applicator channel is in fluid communication with the inlet of the nozzle 150. The nozzle 150 has a generally cylindrical profile having one or more inclined surfaces 152, 154, 156, 158, as best shown in FIGS. However, other nozzle shapes may be used in the present invention, as will be described in detail below. The area of the inner flow path 160 decreases toward the outlet orifice 162 of the nozzle 150. The nozzle channel 160 has a length / diameter ratio of 2-15, preferably about 5-7, more preferably about 6-7. The nozzle channel 160 may optionally include a flow restriction 165 in the form of a sloping edge across the flow direction. The flow restrictor 165 is preferably located at the center inside the nozzle 150 and serves to reduce the speed of the rubber flow at the center of the nozzle 150 and increase the speed of the rubber at the outermost portion of the nozzle 150. This function serves to reduce rubber swell. The inner flow path 160 after the flow restriction 165 is a short tube 168. Although the outlet orifice 162 of the nozzle 150 is shown as having a trapezoidal shape, other shapes such as, but not limited to, square, rectangular, triangular, etc. may be used. The width of the rubber strip exiting the nozzle orifice 162 is typically about 15 mm, but may be in the range of about 5 mm to about 30 mm. The nozzle 150 is optionally heated using an external or internal heater (not shown) to a temperature in the range of about 0 ° F. to about 230 ° F., preferably in the range of about 0 ° F. to about 200 ° F. Good.

ノズル150は、たとえば図14〜16に示されているような他の外側形状を有してもよい。図14は、面取りされた縁部172と台形オリフィス174を有する概ね円筒形のノズル170を示している。図15および16は、側端部178が丸められている点を除いて図14のノズルと形状が類似しているノズル176、180を示している。   The nozzle 150 may have other outer shapes, such as those shown in FIGS. FIG. 14 shows a generally cylindrical nozzle 170 having a chamfered edge 172 and a trapezoidal orifice 174. FIGS. 15 and 16 show nozzles 176, 180 that are similar in shape to the nozzle of FIG. 14 except that the side edges 178 are rounded.

図13に示されているように、ノズル150は、タイヤ組立てドラムA、コア(不図示)、または他の貼付け面に対して、通常約0°から90°の範囲、より典型的には約35°〜90°の範囲の角度βの方向を向いている。ノズル150から出たゴムが貼付け面に対して約90°の方向を向いていることが好ましいが、βは約35°〜90°の範囲であってよい。   As shown in FIG. 13, the nozzle 150 is generally in the range of about 0 ° to 90 °, more typically about 0 ° with respect to the tire building drum A, core (not shown), or other application surface. It faces the direction of angle β in the range of 35 ° to 90 °. Although it is preferred that the rubber exiting from the nozzle 150 is oriented in the direction of about 90 ° with respect to the application surface, β may be in the range of about 35 ° to 90 °.

ノズル150にはオプションの舌状体組立体300が隣接している。舌状体組立体300は、アプリケータ装置100に回転可能に取り付けられた二股端部312を有するフレーム310に回転可能に取り付けられている。さらに、舌状体組立体300をアプリケータ面に押し当てると共に、衝撃吸収または減衰機能を有する二重油圧または空気圧シリンダ320が、舌状体支持フレーム310に取り付けられている。舌状体300は、支持フレーム110上にばねで取り付けてもよい。シリンダ320は、舌状体300が、ドラムの振れ(runout)が生じるかまたは表面に凹凸があるために重要であるドラムの上で「浮いた状態になる」のを可能にする。舌状体押し当て圧力は可変であってよく、約0psiから約100psiの範囲であってよい。図9〜12に示されている舌状体300は、丸められた縁部を含む全体的に外側が凸状の表面303と、アプリケータ面に当たる面取りされたリップ330とを有している。舌状体300は、平坦な表面、凸状の外面または丸い外面、凹状の表面のような他の形状を有してもよい。   Adjacent to the nozzle 150 is an optional tongue assembly 300. The tongue assembly 300 is rotatably attached to a frame 310 having a bifurcated end 312 that is rotatably attached to the applicator device 100. In addition, a dual hydraulic or pneumatic cylinder 320 is mounted on the tongue support frame 310 that presses the tongue assembly 300 against the applicator surface and has a shock absorbing or damping function. The tongue 300 may be attached on the support frame 110 with a spring. Cylinder 320 allows tongue 300 to “float” on the drum, which is important because of drum runout or surface irregularities. The tongue pressing pressure can be variable and can range from about 0 psi to about 100 psi. The tongue 300 shown in FIGS. 9-12 has a generally outwardly convex surface 303 including rounded edges and a chamfered lip 330 that strikes the applicator surface. The tongue 300 may have other shapes such as a flat surface, a convex or round outer surface, a concave surface.

舌状体組立体は、外面を好ましくは約93℃から約204℃(約200°Fから約400°Fの範囲、より好ましくは約177℃から約204℃(約350°Fから約400°Fの範囲で加熱する複数の内部ヒータを有している。したがって、舌状体300は、堆積したばかりのゴムを平滑にして塗りつけ、隣接するゴムストリップを溶融させて混合し均質な塊にするホットナイフ(hot knife)として働く。舌状体300の温度が高くなっても、舌状体300がゴム上に滞留する時間が短いため、ゴムの硬化がこれによって影響を受けることはない。舌状体組立体は、エアポケットを平滑にする、舌状体300がドラムに当たることによるステッチャ機能も有する。舌状体300の外面は、形成済みの構成部材を形製造するのをも助ける。 The tongue assembly preferably has an outer surface in the range of about 93 ° C to about 204 ° C ( about 200 ° F to about 400 ° F ) , more preferably about 177 ° C to about 204 ° C ( about 350 ° F to about 400 ° C). ° has a plurality of internal heater for heating in the range of F). Thus, the tongue 300 acts as a hot knife that smooths and smears the freshly deposited rubber and melts and mixes adjacent rubber strips into a homogeneous mass. Even if the temperature of the tongue 300 is increased, the time for the tongue 300 to stay on the rubber is short, so that the curing of the rubber is not affected by this. The tongue assembly also has a stitcher function due to the tongue 300 striking the drum, smoothing the air pockets. The outer surface of the tongue 300 also helps shape the formed component.

以下の工程では、サイドウォール、チェーファー(chafer)、ライナー、またはその他のエラストマー物品などのタイヤ構成部材の形成について記述する。ゴムまたはエラストマーは、インジェクタ、歯車ポンプ、押出し成形機、それらの組合せなどの注入手段103に送られる。押出し物は次にアプリケータヘッド100に入る。アプリケータヘッド100内で、エラストマー材料は、第1の静止流路、遷移流路、次に第2の流路を通して送られる。第1の流路は固定されており、一方、遷移流路および第2の流路は、回転可能なヘッド130に収容されている。各流路は、入口端部から出口端部へと面積が小さくなり、下向きに傾斜しており、重力を利用している。第1の流路と第2の流路との間に短い垂直な遷移流路がある。この短い遷移流路内を、押出し物は垂直方向に流れる。この構成の利点は、回転可能なヘッド130がゴムの流体力学特性に影響を与えずにピボット運動できることである。この流れは第2の流路を出てノズル150に入る。ノズル150は、徐々に小さくなる面積と流れ絞り165とを有している。ノズル150は、タイヤ組立て面またはコアに対してある角度の方向を向いている。ノズル組立体は、ゴムを正確に組立て面に貼り付けるために、互いに別れた割出し位置において3つの方向に並進ことができる。支持面は、環状コアであっても、円筒形タイヤ組立てドラムであっても、あるいは他の任意の所望の形状であってもよい。ストリップを環状の表面に貼り付けることの主要な利点は、完成した部品が、ストリップが最初に形成された状態から向きを変える必要なしに、グリーン未硬化状態で、成形するのに適切な向きに正確に位置させられることである。   The following steps describe the formation of tire components such as sidewalls, chafers, liners, or other elastomeric articles. The rubber or elastomer is sent to an injection means 103 such as an injector, gear pump, extruder, combinations thereof. The extrudate then enters the applicator head 100. Within the applicator head 100, the elastomeric material is routed through a first stationary flow path, a transition flow path, and then a second flow path. The first flow path is fixed, while the transition flow path and the second flow path are accommodated in a rotatable head 130. Each channel has a smaller area from the inlet end to the outlet end, is inclined downward, and utilizes gravity. There is a short vertical transition channel between the first channel and the second channel. In this short transition channel, the extrudate flows in the vertical direction. The advantage of this configuration is that the rotatable head 130 can pivot without affecting the hydrodynamic properties of the rubber. This flow exits the second flow path and enters the nozzle 150. The nozzle 150 has a gradually decreasing area and a flow restrictor 165. The nozzle 150 is oriented at an angle with respect to the tire assembly surface or core. The nozzle assembly can be translated in three directions at indexing positions separated from each other in order to apply the rubber to the assembly surface accurately. The support surface may be an annular core, a cylindrical tire building drum, or any other desired shape. The main advantage of affixing the strip to the annular surface is that the finished part can be properly oriented for molding in the green uncured state, without having to change the orientation from where it was originally formed. It is to be positioned accurately.

押出し物は、ノズル150の出口オリフィスの所望の形状を有するストリップ形態でノズル150を出る。ドラムまたはトロイドをアプリケータ面として使用する場合、ドラム150またはコアが回転するにつれて、連続的な環状のストリップを製造することができる。ノズル150は、構成部材の所望の形状を製造するように軸線方向に割り出すことができる。ノズル150は、ノズル150の移動、したがって、複数のストリップ層の移動によって所望のタイヤ構成部材の形状が決定される制御システムによって制御することができる。   The extrudate exits nozzle 150 in the form of a strip having the desired shape of the exit orifice of nozzle 150. When a drum or toroid is used as the applicator surface, a continuous annular strip can be produced as the drum 150 or core rotates. The nozzle 150 can be indexed axially to produce the desired shape of the component. The nozzle 150 can be controlled by a control system in which the desired shape of the tire component is determined by movement of the nozzle 150, and thus movement of the plurality of strip layers.

加熱されるのが好ましいオプションの舌状体がノズル150に隣接して位置している。舌状体は、ノズル150の近くでフレーム110に回転可能に取り付けられている。舌状体組立体は、ドラムの直径の変動(ドラムの振れ)に応答して舌状体の運動を減衰させる空気圧シリンダや油圧シリンダなどの減衰装置に連結することもできる。舌状体組立体は、固体の一体的な塊を製造するためにストリップを平滑にし、圧縮しつつ、舌状体が隣接するゴムストリップを加熱するような温度に加熱されることが好ましい。   An optional tongue that is preferably heated is located adjacent to the nozzle 150. The tongue is rotatably attached to the frame 110 near the nozzle 150. The tongue assembly can also be coupled to a damping device, such as a pneumatic cylinder or a hydraulic cylinder, that damps tongue movement in response to drum diameter variation (drum swing). The tongue assembly is preferably heated to a temperature such that the tongue heats the adjacent rubber strip while smoothing and compressing the strip to produce a solid integral mass.

作られた各構成部材の形状は、断面厚さがエイペックスの先端と同様に非常に薄くなるかまたはビードコアの近くで厚くなるように変えることができる。さらに、形状全体を、ライナー構成部材と同様に薄くすることができる。ノズルおよび/または舌状体組立体は、連結されて多数の方向に移動することができ、多数の自由度は、ノズル/舌状体組立体が、材料が広げられるにつれて平坦な、凸状の、または凹状の湾曲部を製造することを可能にする。さらに、高い自由度は、サイドウォールなどの構成部材を組み立てるのを可能にする。注意すべき重要なことは、本発明のこの技術を使用してこれらのタイヤ構成部材のうちのいくつかまたはすべてを製造することができることである。タイヤ製造業者は、この技術を使用してどの構成部材を最も効率的に製造できるかを選択するだけでよい。   The shape of each component made can be varied so that the cross-sectional thickness is very thin, similar to the apex tip, or thick near the bead core. Furthermore, the entire shape can be made thin as with the liner component. The nozzle and / or tongue assembly can be coupled and move in multiple directions, with multiple degrees of freedom allowing the nozzle / tongue assembly to be flat, convex as the material is spread. Or making it possible to produce concave curves. Furthermore, the high degree of freedom makes it possible to assemble components such as sidewalls. It is important to note that some or all of these tire components can be manufactured using this technique of the present invention. The tire manufacturer need only select which components can be most efficiently produced using this technique.

本発明のゴムアプリケータ装置の側面斜視図である。It is a side perspective view of the rubber applicator device of the present invention. 図1のゴムアプリケータ装置の背面斜視図である。It is a back perspective view of the rubber applicator device of FIG. 二点鎖線のタイヤ組立体装置と一緒に示された、図1の装置の一部の側面図である。FIG. 2 is a side view of a portion of the apparatus of FIG. 1 shown with a two-dot chain tire assembly apparatus. 図1のゴムアプリケータ装置の正面図である。It is a front view of the rubber applicator device of FIG. ゴムアプリケータ装置の、図4の方向5−5に沿った断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view of the rubber applicator device along the direction 5-5 in FIG. ノズルの斜視図である。It is a perspective view of a nozzle. 方向7−7における図6のノズルの断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view of the nozzle of FIG. 6 in direction 7-7. 舌状体組立体の側面図である。It is a side view of a tongue-like body assembly. 舌状体組立体の正面図である。It is a front view of a tongue-like body assembly. 舌状体組立体の側面図である。It is a side view of a tongue-like body assembly. 舌状体組立体の背面図である。It is a rear view of a tongue-like body assembly. 舌状体組立体の上面図である。It is a top view of a tongue-like body assembly. ゴムアプリケータ装置および舌状体組立体がタイヤ組立てドラムにゴムを貼り付ける様子を示す側面図である。It is a side view which shows a mode that a rubber applicator apparatus and a tongue-like body assembly affix rubber | gum on a tire assembly drum. 他のノズル組立体の斜視図である。It is a perspective view of another nozzle assembly. 他のノズル組立体の斜視図である。It is a perspective view of another nozzle assembly. 他のノズル組立体の斜視図である。It is a perspective view of another nozzle assembly.

符号の説明Explanation of symbols

100 ゴムアプリケータ装置
102 取付けフランジ
103 ゴム注入手段
110 支持フレーム
120 遷移部材
122 入口端部
124 出口端部
126 漏斗型流路
130 アプリケータヘッド
132 内側流路
136 第2の部分
150 ノズル
152、154、156、158 傾斜面
160 内部流路
165 流れ絞り
170、176 ノズル
172 面取りされた縁部
174 オリフィス
178 側端部
200 ゴムアプリケータ部分組立体
300 舌状体組立体
310 フレーム
312 二股端部
320 油圧または空気圧シリンダ
330 リップ
100 Rubber applicator device 102 Mounting flange 103 Rubber injection means 110 Support frame 120 Transition member 122 Inlet end 124 Outlet end 126 Funnel-type channel 130 Applicator head 132 Inner channel 136 Second portion 150 Nozzles 152, 154, 156, 158 Inclined surface 160 Internal flow path 165 Flow restriction 170, 176 Nozzle 172 Chamfered edge 174 Orifice 178 Side end 200 Rubber applicator sub-assembly 300 Tongue assembly 310 Frame 312 Bifurcated end 320 Hydraulic pressure or Pneumatic cylinder 330 lip

Claims (5)

エラストマー材料のストリップを表面に貼り付ける装置であって、
注入手段と流体連通する入口と、出口を含み、前記注入手段のエラストマー材料の送り出し方向に対して下向きに傾斜している第1の流路を有し、前記注入手段から出たエラストマー材料が前記第1の流路に送り込まれる遷移部材と、
前記第1の流路の出口と流体連通する入口と、出口を含む垂直な遷移流路と、該遷移流路の出口と流体連通する入口と、出口を含み、前記遷移流路に対して下向きに傾斜している第2の流路と、を有し、垂直な軸の周りを前記遷移部材に対して回転可能であり、前記遷移部材から出たエラストマー材料が前記遷移流路を経て前記第2の流路に送られるアプリケータヘッドと、
前記アプリケータヘッドに取り付けられ、前記第2の流路の出口と流体連通する入口と、前記アプリケータヘッドから送り込まれたエラストマー材料のストリップを表面上に貼り付ける出口オリフィスと、を有するノズルと、
を有する、エラストマー材料のストリップを表面に貼り付ける装置。
A device for applying a strip of elastomeric material to a surface,
An inlet in fluid communication with the injecting means; and an outlet, having a first flow path that is inclined downward with respect to a delivery direction of the elastomeric material of the injecting means, wherein the elastomeric material exiting from the injecting means A transition member fed into the first flow path;
An inlet in fluid communication with the outlet of the first channel; a vertical transition channel including the outlet; an inlet in fluid communication with the outlet of the transition channel; and an outlet, downwardly facing the transition channel A second flow path that is inclined to, and is rotatable relative to the transition member about a vertical axis, and the elastomeric material exiting from the transition member passes through the transition flow path to the first flow path. An applicator head sent to the two flow paths;
A nozzle attached to the applicator head and in fluid communication with the outlet of the second flow path; and an outlet orifice for applying a strip of elastomeric material fed from the applicator head onto a surface;
A device for applying a strip of elastomeric material to a surface.
前記ノズルに隣接して、取付け点を支点として揺動する回転可能な支持体に取り付けられた舌状体をさらに有し、前記舌状体は、エラストマー材料の前記ストリップを前記表面に押し付ける、請求項1に記載の装置。   And further comprising a tongue attached to a rotatable support swinging about a mounting point adjacent to the nozzle, the tongue pressing the strip of elastomeric material against the surface. Item 2. The apparatus according to Item 1. 前記第1および第2の流路は、前記入口から前記出口まで面積が小さくなっている、請求項1に記載の装置。 Said first and second flow path, the entering port or al the exit or in the area is reduced, according to claim 1. 記第1の流路は、長さ/直径比が2〜15の範囲であり、前記第2の流路は内部に流れ絞りを有する、請求項3に記載の装置 Before SL first flow path is in the range of length / diameter ratio of 2 to 15, before Symbol second flow path having a flow restrictor therein apparatus according to claim 3. 前記長さ/直径比が6〜7である、請求項4に記載の装置The apparatus of claim 4, wherein the length / diameter ratio is 6-7.
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